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Machine Learning‐Assisted Survey on Charge Storage of MXenes in Aqueous Electrolytes

MXenes公司 假电容 材料科学 电容 电解质 超级电容器 电极 纳米技术 储能 电化学 化学物理 化学 功率(物理) 物理化学 物理 热力学
作者
Kosuke Kawai,Yasunobu Ando,Masashi Okubo
出处
期刊:Small methods [Wiley]
被引量:1
标识
DOI:10.1002/smtd.202400062
摘要

Abstract Pseudocapacitance is capable of both high power and energy densities owing to its fast chemical adsorption with substantial charge transfer. 2D transition‐metal carbides/nitrides (MXenes) are an emerging class of pseudocapacitive electrode materials. However, the factors that dominate the physical and chemical properties of MXenes are intercorrelated with each other, giving rise to challenges in the quantitative assessment of their discriminating importance. In this perspective, literature data on the specific capacitance of MXene electrodes in aqueous electrolytes is comprehensively surveyed and analyzed using machine‐learning techniques. The specific capacitance of MXene electrodes shows strong dependency on their interlayer spacing, where confined H 2 O in the interlayer space should play a key role in the charge storage mechanism. The electrochemical behavior of MXene electrodes is overviewed based on atomistic insights obtained from data‐driven approaches.
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